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Multiprozessor-Systeme Architektur und Leistungsbewertung

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.01.1989

Herausgeber

Monika Gonauser + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

256

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

482 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-50262-3

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.01.1989

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

256

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

482 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-50262-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Klassifikation von Multiprozessor-Systemen.- 1.1 Definition „Multiprozessor-System“.- 1.1.1 „Basis“-Definition.- 1.1.2 Verwandte Rechnertypen.- 1.2 Klassifikationsschema.- 1.2.1 Klassifikationsprobleme.- 1.2.2 Kurzdarstellung der Klassifikation.- 1.3 Einzeldarstellung der Klassifikationsmerkmale.- 1.3.1 Strukturelles Kriterium „Prozessoreigenschaften“.- 1.3.2 Strukturelles Kriterium „Systemkopplung“.- 1.3.3 Strukturelles Kriterium „Verbindungsnetze“.- 1.3.4 Funktionales Kriterium „Betriebssystem-Organisation“.- 1.3.5 Funktionales Kriterium „Speicheraufteilung“.- 1.3.6 Funktionales Kriterium „Ebene der Parallelverarbeitung“.- 1.3.7 Definitionserweiterung.- 1.3.8 Klassifikationen aus der Literatur.- 1.4 Anmerkungen zur Softwareerstellung.- Literatur zu Kapitel 1.- 2 Verbindungsnetze.- 2.1 Unterscheidungskriterien und Klassifikationsmerkmale.- 2.1.1 Art der Verbindung und Steuerung.- 2.1.2 Statische bzw. dynamische Verbindungsnetze.- 2.2 Statische Netzstrukturen.- 2.2.1 Hypercube.- 2.2.2 Binärbaum.- 2.3 Dynamische Netzstrukturen.- 2.3.1 Busstrukturen.- 2.3.2 Zellenbasierte Netze.- Literatur zu Kapitel 2.- 3 Rechnerbeispiele zu einigen Klassifikationsmerkmalen.- 3.1 Prozessorzahl.- 3.1.1 „Geringe“ Prozessorzahl.- 3.1.2 „Mittlere“ Prozessorzahl.- 3.1.3 „Große“ Prozessorzahl.- 3.2 Enge bzw. lose Kopplung.- 3.2.1 Enge Kopplung.- 3.2.2 Lose Kopplung.- 3.2.3 Mischformen aus enger und loser Kopplung.- 3.3 Verbindungsstruktur.- 3.3.1 Statische Netze.- 3.3.2 Dynamische Netze.- Literatur zu Kapitel 3.- 4 Funktionale Aspekte.- 4.1 Prozeßverteilung.- 4.1.1 Load balancing.- 4.1.2 Scheduling.- 4.2 Prozeßkommunikation.- 4.2.1 Gegenseitiger Ausschluß.- 4.2.2 Nachrichtenaustausch.- 4.3 Speicherzugriffe, hot spot.- Literatur zu Kapitel 4.- 5 Leistungsaspekte.- 5.1 Begriff und Einflüsse.- 5.1.1 Leistungsmindernde Einflüsse.- 5.1.2 „Was ist Leistung?“.- 5.1.3 Theoretische Schätzungen.- 5.2 Leistungskriterien und Einflußfaktoren.- 5.2.1 Monoprozessor-Systeme und Parallelrechner.- 5.2.2 „Qualitativer“ Speedup.- 5.2.3 „Asymptotische“ Leistung.- 5.2.4 Unterschiedliche Operationsmodi.- 5.2.5 Kommunikations-„Overhead“.- 5.2.6 Kriterien der Warteschlangentheorie.- 5.3 Leistungsmessung und -vergleich.- 5.3.1 Simulation und analytische Verfahren.- 5.3.2 Benchmark-Technik.- 5.3.3 Vergleich von Multiprozessor-Systemen.- Literatur zu Kapitel 5.- 6 Methoden zur Modellbildung und Analyse von Rechnersystemen.- 6.1 Analytische Verfahren.- 6.1.1 Allgemeine Eigenschaften.- 6.1.2 Modellierung mit Warteschlangenmodellen, berechenbare Leistungsgrößen.- 6.1.3 Warteschlangenmodelle mit Produktformlösung.- 6.1.4 Warteschlangenmodelle ohne Produktformlösung.- 6.2 Simulation.- 6.2.1 Simulation versus analytische Verfahren.- 6.2.2 Simulation zur Leistungsuntersuchung.- 6.2.3 Komponenten eines Simulators.- 6.2.4 Typen von diskreten Simulationsmodellen.- 6.2.5 Durchführung von Simulationsuntersuchungen.- 6.2.6 Hilfsmittel zur Beschreibung von Simulationsmodellen.- 6.3 Petri-Netze.- 6.3.1 Definition und Modellierungsaspekte.- 6.3.2 Funktionalität und Analyse.- 6.3.3 Petri-Netz-Erweiterungen.- 6.3.4 Zeitbehaftete und allgemeine stochastische Petri-Netze.- 6.4 Modellbildung und Analyse von Multiprozessor-Systemen.- 6.4.1 Modelltypen.- 6.4.2 Vergleich der Modellierung von Multiprozessor-und konventionellen Systemen.- 6.4.3 Anwendung von Simulation, analytischen Verfahren und Petri-Netzen zur Untersuchung von Multiprozessor-Systemen.- Literatur zu Kapitel 6.- V Verbindungsnetze.- V.l Klassifikationsmerkmale von Netzen.- V.2 Statische Netze.- V.2.1 Klassifikationsmerkmale für statische Netze.- V.2.2 Topologien für statische Netze.- V.2.2.1 Ring.- V.2.2.2 Vollvermaschung.- V.2.2.3 Binärbaum.- V.2.2.4 Hyperbaum.- V.2.2.5 Multibaum.- V.2.2.6 Hypercube.- V.2.2.7 Cube Connected Cycles (CCC).- V.2.2.8 Two-Wade-Netz.- V.2.2.9 Gitter bzw. Torus.- V.2.2.10 Alpha-Netz.- V.3 Dynamische Netze.- V.3.1 Klassifikationsmerkmale für dynamische Netze.- V.3.2 Crossbar-Netze.- V.3.2.1 Einstufige Crossbar-Netze.- V.3.2.2 Clos-Netze.- V.3.2.3 Triangular Crosspoint Array.- V.3.2.4 Binomial Concentrator von Masson.- V.3.3 Netze, die aus Zellen aufgebaut sind.- V.3.4 Mehrstufige Permutationsnetze.- V.3.4.1 Klassifikationsmerkmale für mehrstufige Permutationsnetze.- V.3.4.2 Waksman-Netze.- V.3.4.3 Joel-Netze.- V.3.4.4 Beneš-Netze.- V.3.4.5 Omega-Netze.- V.3.4.6 Flip-Netze.- V.3.4.7 Indirect Binary n-Cube.- V.3.4.8 Banyan-Netze.- V.3.4.9 Baseline-Netze.- V.3.4.10 Delta-Netze.- V.3.4.11 Data-Manipulator-Netze.- V.3.4.12 Fehlertoleranz von mehrstufigen Permutationsnetzen.- V.3.4.13 Topologische Ähnlichkeit mehrstufiger Permutationsnetze.- V.3.5 Einstufige Permutationsnetze.- V.3.5.1 ILLIAC-Netze.- V.3.5.2 PM2I-Netze.- V.3.5.3 Shuffle-Exchange-Netze.- V.3.5.4 Cube-Netze.- V.3.6 Busstrukturen.- V.3.6.1 Systembus.- V.3.6.2 Mehrbussysteme.- V.3.6.3 Spanning Bus Hypercube.- V.3.6.4 Beta-Netze.- Literatur zu Verbindungsnetzen.- R Beispiele für Multiprozessor-Systeme.- R.l Kommerzielle Rechner.- R.l.l Alliant-FX-Serie.- R.l.2 Apollo-DSP 9000.- R.1.3 BBN -Butterfly, GP1000.- R.l.4 Bromcom-Hyper-micro.- R.l.5 Concurrent-3280-MPS.- R.1.6 Convex -Cl-XP.- R.1.7 Cray Research -Cray X-MP.- R.1.8 Denelcor -HEP.- R.1.9 Elxsi -System 6400.- R.1.10 Encore -Multimax.- R.l.ll Flexible -Flex/32.- R.1.12 Floating Point Systems -T-Serie.- R.1.13 Goodyear Aerospace -MPP.- R.1.14 Intel -iPSC-Serie.- R.1.15 Intel -iSGR-Serie.- R.1.16 Meiko -Computing Surface.- R.1.17 NCube -NCube-Serie.- R.1.18 Parsytec -Megaframe.- R.1.19 Sequent-Balance.- R.1.20 Sequent -Symmetry.- R.1.21 Siemens -MX 500.- R.1.22 Thinking Machines -Connection Machine.- R.2 Forschungsprojekte.- R.2.1 Cedar (University of Illinois, USA).- R.2.2 CHIP (Purdue University, Lafayette, Indiana, USA).- R.2.3 Cosmic Cube (California Institute of Technology, Pasadena, USA).- R.2.4 DADO (Columbia University, New York, USA).- R.2.5 DIRMU (Universität Erlangen-Nürnberg,BRD).- R.2.6 M5PS(TH Aachen, BRD).- R.2.7 PASM (Purdue University, Lafayette, Indiana, USA).- R.2.8 RP3 (IBM, New York, USA).- R.2.9 Suprenum (Suprenum GmbH, BRD).- R.3 Tabellen.- R.3.1 Kommerzielle Rechner.- R.3.2 Forschungsprojekte.- R.3.3 Übersicht über weitere Multiprozessor-Systeme.- Literatur zu den Rechnerbeispielen.- Literatur zu den im Text näher beschriebenen Rechnern.- Literatur zu den zusätzlichen Rechnerbeispielen.- Angaben für die Tabellen.- Abkürzungen.- Verzeichnis der Rechnerbeispiele.